滨南火成岩油藏高含水后期提高采收率研究
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油田提高采收率研究作者:高飞岳金花景瑛张文斌来源:《中国科技博览》2014年第02期摘要:油田经过长时间的开发,形成了固定的注采模式和对应关系,最终含水上升,产油量下降。
由于油层的非均质性和多层开采,导致油层动用不均,降低了油田的采收率。
通过实施调整注采井网、强化注水、封卡等措施,充分挖掘老油田的潜力,达到最终提高采收率的目的。
关键词:地层压力:注采井网;提高采收率:断层遮挡;地层能量【分类号】TE357.46一、所属油田概况滨南油田属于多油层复杂断块中、低渗透油藏,分为滨一区、滨二区、滨三区,所管单元油层埋藏深,低产、低效,低渗单元居多。
从上到下发现沙二段、沙三段、沙四段三套含油层系,共探明含油面积66.27km2,石油地质储量8157.4×104t,注水储量7181.6万吨,可采储量2010.8×104t,标定采收率24.65%。
目前累计产油1562.1499万t,地质储量采出程度19.15%,地质储量采油速度0.40%。
该油田投入开发以来,经历水力泵、电泵、抽油机等多种方式的强度开采,地下油水关系复杂,非均质严重,平面层间矛盾突出。
二、提高采收率的开发思路以“产量硬稳定、管理上水平”为目标,立足老区,进行井网完善,调整注采对应关系,夯实老油田的稳产基础,减缓递减,确保提高老油田的采收率。
主要以砂体治理和平面挖潜为重点,实施“增”、“提”、“补”措施,即增加注水井点和有效注水量,提高注采对应率和开井数、补孔小砂体挖潜等,提高储量动用程度。
三、提高采收率的做法和效果(1)井网完善是前提针对油水井井况明显变差,导致注采井网不完善,地层能量下降严重,部分油井因能量不足停产,油田开发形势变差的现状,自2006年以来,我们从长远利益出发,通过精细油藏描述,进行剩余油饱和度测井等措施,加强了对地质构造和剩余油分布的再认识,分别对滨35-64块、杨集沙三和毕家沙三等多个单元的24口油井实施了转注完善注采井网,初期日增注1060m3/d,累计增注23.0723m3,对应油井76口,见效油井35口,初增油44.6t/d,累计增油34963t/d。
《砾岩油藏复合驱提高采收率机理研究》篇一一、引言随着全球能源需求的不断增长,石油资源的开采和利用变得越来越重要。
砾岩油藏因其独特的储层特性和地质条件,在石油开采中占据重要地位。
然而,由于砾岩油藏的复杂性,传统的开采方法往往存在采收率低、开采成本高等问题。
因此,研究砾岩油藏复合驱提高采收率机理,对于优化石油开采过程、提高采收率、降低开采成本具有重要意义。
二、砾岩油藏特点及开采难题砾岩油藏具有储层非均质性强、渗透率差异大、油水关系复杂等特点。
这些特点导致传统的开采方法在砾岩油藏中应用时,往往存在以下难题:1. 采收率低:由于储层非均质性和渗透率差异,使得石油难以充分采出。
2. 开发成本高:需要采用复杂的钻井和开采技术,导致开发成本较高。
3. 驱替效率低:传统的驱替方法难以充分驱使石油向生产井移动。
三、复合驱技术及其在砾岩油藏中的应用复合驱技术是一种结合了多种驱替方法的开采技术,通过多种驱替方法的协同作用,提高驱替效率和采收率。
在砾岩油藏中应用复合驱技术,可以有效地解决上述难题。
1. 复合驱技术原理:复合驱技术通过注入多种不同类型的驱替剂,如气体、液体和化学剂等,利用各种驱替剂的协同作用,改变油藏的物理化学性质,从而提高驱替效率和采收率。
2. 复合驱技术在砾岩油藏中的应用:在砾岩油藏中应用复合驱技术,可以通过调整驱替剂的种类和注入量,有效地改善储层的非均质性和渗透率差异,提高驱替效率和采收率。
同时,复合驱技术还可以通过化学剂的作用,改善油水关系,使石油更容易被采出。
四、复合驱提高采收率机理研究复合驱提高采收率的主要机理包括以下几个方面:1. 改善储层非均质性和渗透率差异:通过注入不同类型的驱替剂,可以改变储层的物理性质,从而改善储层的非均质性和渗透率差异,使石油更容易被采出。
2. 改变油水关系:通过注入化学剂,可以改变石油和水的界面性质,降低油水界面张力,使石油更容易从岩石表面脱离并移动到生产井。
3. 提高驱替效率:多种驱替剂的协同作用可以形成复杂的驱替过程,使石油在储层中更加均匀地分布和移动,从而提高驱替效率。
高含水油藏注气驱提高采收率技术探讨我国油藏资源十分丰富,社会发展对油藏资源的需求也在不断增加,这对油藏资源的开发就提出了更高的要求。
而在油藏资源的开发中,一般都是通过注水开发,但到了中后期后,往往注水就不能够维持高效和稳产的效果。
为了提高其油藏资源的采收率标签:高含水油藏;注气驱;采收率;驱油效果1.实验流体的性质在本实验中,所用原油以及天然气均取自某一油井内,并按照开发的初期阶段此油藏区域内原始性PVT的数据和汽油比等资料,对原油实施配制。
所得原油的饱和压力是18.22 MPa,其单次脱气的原油所溶解的气油比是135. 828 m3 /m3,其地层油的体积系数是1. 34,且地层油溶解气体的系数平均是7.493 m3 /(m3·MPa),体积的收缩率是26. 012%;活油的密度是0. 696 g/cm3、死油的密度是0.826 g/cm3。
其中的活油主要是在地层的压力下所溶解存在气体的一种液态烃物质,而死油主要是油气藏的烃类流体通过单次脱气至大气条件状态所得的一种液态烃物质[1]。
通过对原油物性实施分析,则原始的地层条件中是挥发油物质。
2.高压物性的实验按照研究需要,分别针对富气以及CO2会对流体的相态产生影响的实验实施开展,对注入不同的摩尔分数富气以及CO2的气体会对流体的膨胀性能力、粘度和饱和压力等影响实施测试。
在高压物性的测量系统中,主要包括气体体积的计量计、PVT斧和毛细管的黏度计等,还有一些真空泵和压力泵等设备的软件。
2.1分析对流体的相態影响在实施不同比例的CO2以及富气注入时,能够得到液相相对的体积和压力存在的关系。
对两图实施对比观察,不同注气的比例下两图曲线变化的趋势大致一样,则在相应注气的比例下随压力发生降低,在初始阶段的相对体积呈现出较为平缓的曲线,而在压力下降至某一个点后,其曲线就会发生快速地上升,此点对应压力就是泡点的压力。
若处在泡点的压力下,其流体会出现相变,自纯液相朝气液两相实施转变,因此在压力比泡点的压力低后,其压力会继续下降,相对体积的增大速率也会变大。
水驱油藏特高含水阶段提高采收率技术研究
赵邦麟
【期刊名称】《石油石化物资采购》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】此次针对水驱油藏在特高含水阶段采收率的显著下降问题,深入分析了其主要原因,并提出了一系列技术对策以提高采收率。
通过优化注水系统、应用增湿剂、调整井网密度、实施定向水平井调剖提层和强化注气吞吐等措施,旨在改善油水流动性、增强井间协同以及提高油层的采收效率。
【总页数】3页(P116-118)
【作者】赵邦麟
【作者单位】胜利油田滨南采油厂
【正文语种】中文
【中图分类】TE3
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